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70 oraciones y frases con inducción

Las oraciones con inducción que te presentamos a continuación te ayudarán a entender cómo debes usar inducción en una frase. Se trata de ejemplos con inducción gramaticalmente correctos que fueron redactados por expertos. Para saber cómo usar inducción en una frase, lee los ejemplos que te sugerimos e intenta crear una oración.
  • A veces, en cambio, estas corrientes son útiles y se aprovechan los efectos, como sucede actualmente en el caso de los hornos eléctricos de inducción.

  • Además, la inducción, como tal, plantea algunos problemas: En realidad, no partimos de la pura observación de hechos: la observación nunca es pura, pues está condicionada por nuestras teorías previas, que nos hacen fijarnos en ciertos hechos y pasar por alto otros.

  • Así pues, las líneas de inducción magnética son cerradas, a diferencia de las líneas del campo eléctrico, que empiezan en las cargas positivas y acaban en las negativas.

  • Coge limaduras de hierro y comprueba que se ordenan siguiendo unas líneas de inducción magnética.

  • Como método, la inducción se basaba en la generalización de datos empíricos.

  • Contrariamente, si el sentido de la corriente en la espira es como el que señalarían unas flechas dibujadas en los extremos de una letra S, entonces su efecto será equivalente a un polo sur magnético y las líneas de inducción del campo que crea se introducirán en la espira en una dirección perpendicular a su plano transversal.

  • Corrientes de Foucault: cocinas de inducción y frenos magnéticos M En todas las explicaciones de la unidad hemos visto que se producen corrientes inducidas que circulan por conductores bien definidos y que, posteriormente, se pueden aprovechar en circuitos exteriores.

  • De este modo, las duras críticas de Hume a la inducción y a la causalidad se superaban por la vía de los hechos.

  • Di cuál de los dos enunciados anteriores corresponde a un proceso de inducción y cuál a uno de deducción.

  • El campo magnético es el conjunto de vectores inducción magnética aplicados en cada punto de una zona del espacio.

  • El campo magnético se caracteriza por el vector B, Su unidad en el sistema inducción magnética, internacional es el tesla (T).

  • El flujo de inducción magnética a través de una superficie plana situada en un campo magnético uniforme es: = S = B S cos ϕ B · Ley de Faraday-Henry y Lenz: la fuerza electromotriz inducida en un circuito conductor cerrado es directamente proporcional a la variación del flujo de inducción magnética a través de la superficie de este circuito: ε = – ε = – de Lenz, según la cual el sentido de la corriente inducida es tal que se opone a la causa que lo produce. .

  • El campo magnético es más intenso donde las líneas de inducción se encuentran más juntas.

  • El descubrimiento de la inducción electromagnética por parte de Faraday y Henry –cada uno por su lado– cambió el mundo moderno hasta el punto de que, a buen seguro, ahora prácticamente no seríamos capaces de vivir sin la energía eléctrica y sin todo lo que comportan sus aplicaciones.

  • El enfoque científico del fi lósofo griego aportó un conocimiento riguroso y por causas, apoyado en la inducción y la deducción.

  • El fenómeno de la inducción electromagnética fue descubierto por Michael Faraday en el siglo .

  • El principio de inducción inductivas también lo poseyeran, pero no es así.

  • El problema de la inducción.

  • El sentido de las líneas de inducción es el del vector Exteriormente van del polo norte al polo sur del imán y se cierran en el interior de este.

  • El valor de la inducción magnética en un punto es: donde k es un factor que depende de las características magnéticas del medio, Ι, es la intensidad de corriente y d es la distancia del punto al hilo de corriente.

  • En cada punto del campo magnético se define un vector, llamado vector inducción magnética, simbolizado por B, cuya dirección es la que tiene la aguja de la brújula en aquel punto y el sentido es el que le corresponde del polo norte al polo sur de la brújula.

  • En el caso de corrientes eléctricas, tenemos F = Ι l B sen ϕ ; donde Ι es la longitud del hilo de corriente, Ι, es la intensidad de la corriente, B es la inducción magnética y ϕ es el ángulo que forman el hilo y el vector inducción magnética.

  • En el caso de las leyes científicas, creemos en ellas porque la inducción y la causalidad las hacen probables, pero no nos aportan certeza absoluta.

  • En el método científico hay que distinguir dos partes coordinadas: la inducción y la deducción.

  • En el secundario se originan por inducción corrientes de la misma frecuencia, pero, como el flujo que intercepta es proporcional al número de espiras, tendremos: ε ε = N N Donde ε y ε son las fuerzas electromotrices del primario y del secundario.

  • En la práctica, cuando nos referimos al vector inducción magnética, lo llamamos indistintamente vector inducción, inducción magnética o, sencillamente, inducción .

  • En los fenómenos de inducción electromagnética tiene lugar una transformación de energía mecánica en energía eléctrica.

  • En M y N hemos represen; Sus tado los vectores inducción direcciones y sentidos están determinados por la regla de la mano derecha.

  • Es lo que se llama inducción, razonamiento en el que se sigue el camino inverso al de la deducción: desde premisas que enuncian hechos singulares, llegamos a una proposición general.

  • Ese mismo año, los físicos franceses Jean Baptiste Biot y Félix Savart establecieron una expresión matemática que relacionaba la inducción magnética en un punto con la corriente que la originaba, expresión que, en su honor, se llama ley de Biot-Savart .

  • Esta es la explicación de los fenómenos observados y estudiados por Faraday y Henry, que hemos comentado en el apartado dedicado a la inducción magnética.

  • Esta afirmación queda plenamente justificada con un único ejemplo: la inmensa mayoría de la energía eléctrica que utilizamos proviene de la generada en alternadores, cuyo funcionamiento, como veremos en un apartado posterior, se basa en la inducción electromagnética.

  • Esta fuerza es perpendicular a la inducción magnética y a la dirección de movimiento de las cargas eléctricas.

  • Este proceso, llamado deducción, es el contrario al de inducción.

  • Este fenómeno se denomina inducción electromagnética o, sencillamente, inducción .

  • Este proceso del pensamiento que nos lleva de lo concreto a lo general se denomina inducción .

  • Este proceso es la deducción; es el proceso inverso al de inducción.

  • Esto produce un importante campo magnético, que multiplica el valor de la inducción magnética por un factor que puede llegar a ser miles de veces mayor que en el aire.

  • Explica las diferencias que existen entre deducción e inducción a la luz del siguiente texto.

  • F = Q v B sen ϕ ; donde v es la velocidad de la carga, B es a inducción magnética y ϕ es el ángulo que forman estos dos vectores.

  • Fragmento de Tratado de la naturaleza humana El problema de la inducción Las ciencias de la naturaleza se ocupan de cuestiones de hecho y tratan de extraer juicios universales acerca del mundo físico a partir de la inducción, es decir, mediante la observación de un determinado número de casos particulares.

  • II a y b ) En general, las corrientes de Foucault son indeseables en las máquinas eléctricas y en otros dispositivos en los que se produce inducción electromagnética.

  • Inducción electromagnética.

  • Inducción: método por el que, a partir de la observación de algunos casos particulares, se alcanzan verdades universales.

  • La inducción de la corriente eléctrica permite detectar la presencia de un objeto metálico.

  • La inducción es el proceso propio de la investigación o ciencia pura.

  • La inducción tiene su función en la ciencia experimental, pero esta no se construye realmente de modo inductivo.

  • La inducción, que consiste en observar algunos casos particulares para llegar a verdades universales.

  • La separación de cargas que se origina en un conductor neutro en presencia de un cuerpo cargado se llama influencia o inducción electrostática, y las cargas que se acumulan en ciertas zonas del conductor, cargas inducidas .

  • Las líneas de inducción de un imán se pueden materializar de una manera muy sencilla.

  • Los neopositivistas fundamentaron la metodología de las ciencias empíricas en la inducción o generalización, a partir de hechos particulares.

  • N I Las corrientes inducidas se producen en circuitos conductores, cuando el flujo de inducción magnética a través de estos circuitos varía con el tiempo.

  • N S Cuando el vector inducción magnética tiene la dirección, el sentido y el módulo idénticos en todos los puntos del campo, decimos que el campo magnético es uniforme .

  • Observarás que las partículas de hierro se ordenan según unas líneas llamadas líneas de inducción magnética.

  • Otra aplicación parecida la tenemos en las cocinas de inducción, que forman parte de los electrodomésticos modernos.

  • Para calcular el valor de la inducción magnética entre los polos norte-sur, se hace circular una corriente eléctrica de intensidad Ι por un conductor, perpendicular a las líneas de inducción y que tiene una longitud l .

  • Para él, el positivismo lógico concedía un enorme valor a la inducción.

  • Para subsanar las di fi cultades de la inducción, las ciencias físicas reclaman el apoyo del principio de causalidad.

  • Pon un ejemplo de inducción y otro de deducción que sean distintos de los anteriores.

  • Pon tres ejemplos de aplicaciones de la inducción electromagnética.

  • Por ejemplo, es muy útil poder determinarla en función de la variación del flujo de inducción magnética.

  • Por esta característica, los motores de inducción también se denominan motores asíncronos .

  • Por otro, la inducción era adecuada para el estudio de la naturaleza física y la experimentación, pero no comprendía la relevancia de las matemáticas.

  • Razona mediante un ejemplo la diferencia entre inducción y deducción.

  • Se denomina flujo de inducción magnética a través de una superficie plana situada en un campo magnético uniforme el producto escalar del vector inducción magnética por el vector superficie.

  • Se puede comprobar que la inducción magnética en un punto a una distancia, d, del conductor es directamente proporcional a la intensidad de la corriente, Ι, que circula en este e inversamente proporcional a la distancia que separa el punto del conductor: K es un factor cuyas características dependen del medio.

  • Si, vista la espira frontalmente, observamos que el sentido de la corriente es el que señalarían unas flechas dibujadas en los extremos de una letra N redondeada, entonces la espira se comportará como un polo norte y creará un campo magnético, cuyas líneas de inducción emergerán desde la espira hacia fuera.

  • También en el campo magnético podemos dibujar las líneas de inducción de manera que el vector inducción magnética sea tangente en B .

  • Un hilo de corriente rectilíneo crea un campo magnético cuyas líneas de inducción forman circunferencias en un plano perpendicular a la corriente y concéntricas con él.

  • Un transformador es un dispositivo basado en la inducción electromagnética, que permite elevar o disminuir la tensión de una corriente alterna, disminuyendo o elevando su intensidad, de manera que su potencia se mantenga prácticamente invariable.